viernes, 18 de septiembre de 2020

2. ÁCIDOS NUCLEICOS, DEFINICIÓN, NUCLEÓTIDOS Y ATP.

 2. ÁCIDOS NUCLEICOS 

2.1. Que son.

Son los encargados de constituir en el material genético de los organismos los cuales son utilizados para el almacenamiento y para la  expresión de la información genética según (Lawrence C. Brody, 2012) son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus entre sus función esta el ácido desoxirribonucleico (ADN) que codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas. Un tipo de ácido nucleico relacionado con él, llamado ácido ribonucleico (ARN), presenta diversas formas moleculares y participa en la síntesis de las proteínas.


  

Ilustración 1. https://www.genome.gov/sites/default/files/tg/es/illustration/___A__cido_nucleico.jpg

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2.2. Cómo se componen.

Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN); ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas el ADN se encuentra en su único cromosoma y, de manera extracromosómica, en forma de plásmidos. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimientos celulares. Se encuentra en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas y en el citosol de células procariotas.

2.3. Función

Las funciones de los ácidos nucleicos son de almacenamiento, expresión y replicación de la información biológica. En términos generales, todas las moléculas de ADN tienen una configuración similar. Sin embargo, el ADN de una determinada especie de organismos tiene una secuencia de bases propia: su estructura primaria está agrupada en unidades funcionales llamadas genes. La información que contiene esta secuencia desempeña diversas funciones. Los genes estructurales codifican para enzimás, proteínas estructurales y proteínas reguladoras. 

 2.4. NUCLEÓTIDOS. 

Un nucleótido es la pieza básica de los ácidos nucleicos. El ARN y el ADN son polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar (ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN) unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases utilizadas en el ADN son la adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T). En el ARN, la base uracilo (U) ocupa el lugar de la timina

Los nucleótidos son las unidades y productos químicos que se unen para formar los ácidos nucleicos, principalmente ARN y ADN. Ambos son largas cadenas de nucleótidos repetidos. Hay una A, C, G y T en el ADN, y en el ARN hay los mismos tres nucleótidos que en el ADN, pero la T se sustituye por un uracilo (U). Los nucleótidos son el componente estructural básico de estas moléculas, que esencialmente son ensamblados de uno en uno por la célula y después se encajan juntos en el proceso de la replicación, en el caso del ADN, o en el que llamamos proceso de transcripción o de producción del ARN. (Lawrence C. Brody, Ph.D).

ilustración 2. formaciones de las bases nucleotídicas. 

Ejemplo básico sobre nucleótidos.

https://www.youtube.com/watch?v=w-KYF8gZNxU

2.5. ATP.

La estructura del nucleótido adenosin trifosfato (ATP). El ATP está compuesto por una parte de adenina unida a la ribosa mediante un enlace glucosídico. Existen tres grupos fosforilo (designados como a, b y g) esterificados al grupo hidroxilo del C-5 de la ribosa.(Lawrence C. Brody, Ph.D). La unión entre ribosa y el grupo a-fosforilo es un enlace fosfoéster debido a que incluye un átomo de carbono y uno de fósforo, mientras que los grupos fosforilo b y g en el ATP están conectados por enlaces fosfoanhídrido que no incluyen átomos de carbono. Todos los fosfoanhídridos poseen considerable energía química potencial y el ATP no es la excepción. Es el transportador central de la energía en las células vivientes. La energía potencial asociada con los enlaces entre los grupos fosforilo del ATP se puede utilizar directamente en reacciones bioquímicas o acoplarse a una reacción de una forma menos evidente. En las reacciones de condensación, por ejemplo, la transferencia de uno de los grupos fosforilos del ATP da como resultado la formación de un intermediario activado, que entonces participa en la reacción sintética.

Video. donde se explican las principales características de     ATP.




BIBLIOGRAFÍA.
Evans BJ, Dorschner MO, Burke W, et al. (2014) Cambios regulatorios
plantear preguntas preocupantes para las pruebas genómicas. Genética en Medicina
16 (11): 799–803

Evans BJ, Dorschner MO, Burke W, et al. (2014) Cambios regulatorios
plantear preguntas preocupantes para las pruebas genómicas. Genética en Medicina
16 (11): 799–803
Lawrence C. Brody, 2012.  la ciencia del genoma a los estudios avanzados de salud y enfermedad. El Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI).

 









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